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10.科学家在研究果蝇时,发现果蝇的眼色有红色、杏红色、白色三种表现型,身色有黄身、黑身两种表现型.若控制眼色的基因由两对位于常染色体上的等位基因控制(遵循基因的自由组合定律),其中A  BB为红眼,A  Bb为杏红眼,其他基因型均表现白眼.现有AaBb两只雌雄果蝇杂交得F1果蝇,若再让F1中杏红眼的个体自由交配,则子代的表现型及比例为(  )
A.红眼:杏红眼:白眼=3:6:7B.红眼:杏红眼:白眼=2:4:3
C.红眼:杏红眼:白眼=9:6:1D.红眼:杏红眼:白眼=1:1:1

分析 1、基因自由组合定律的实质:进行有性生殖的生物在进行减数分裂产生配子的过程中,位于同源染色体上的等位基因随同源染色体分离而分离的同时,位于非同源染色体上的非等位基因随非同源染色体的自由组合而发生自由组合.
2、由题意知,果蝇的眼色由两对等位基因控制,且两对等位基因符合自由组合定律,由于基因自由组合定律同时也遵循分离定律,因此可以将自由组合问题转化成分离定律问题进行解答.

解答 解:按照基因自由组合定律AaBb×AaBb→A_B_:A_bb:aaB_:aabb=9:3:3:1,F1中杏红眼的基因型是A  Bb,其中AABb占$\frac{1}{3}$,AaBb占$\frac{2}{3}$,将自由组合问题转化成两个分离定律问题:①A_×Aa,以群体为单位产生的配子的类型及比例是A:a=2:1,自由交配后代的基因型及比例是AA:Aa:aa=4:4:1,②Bb×Bb,自由交配相当于自交,BB:Bb:bb=1:2:1,考虑2对等位基因,A_BB=$\frac{8}{9}$×$\frac{1}{4}$=$\frac{2}{9}$,表现为红眼,A_Bb=$\frac{8}{9}$×$\frac{1}{2}$=$\frac{4}{9}$,表现为杏红眼,白眼的比例是1-$\frac{2}{9}$-$\frac{4}{9}$=$\frac{3}{9}$,因此红眼:杏红眼:白眼=2:4:3.
故选:B.

点评 本题的知识点是基因自由组合定律的实质,自由交配和自交的计算方法,旨在考查学生理解所学知识的要点,把握知识的内在联系,形成知识网络并学会由于分离定律解决自由组合问题.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中生物 来源: 题型:解答题

3.如图是某家族遗传病的系谱图,据此回答下列相关问题.

(1)控制甲病的基因是隐性(显性、隐性)基因,位于常染色体染色体上.
(2)从理论上讲,Ⅱ2和Ⅱ3的女儿都患乙病,儿子患乙病的概率是$\frac{1}{2}$.由此可见,乙病属于X染色体显性遗传病.
(3)若Ⅱ2和Ⅱ3再生一个孩子,这个孩子不患病的概率是$\frac{5}{6}$;再生一个女孩,同时患两种病的概率是$\frac{1}{3}$.
(4)该家系所在地区的人群中,每50个正常人中有1个甲病基因携带者,Ⅱ4与该地区一个表现正常的女子结婚,则他们生育一个患甲病男孩的概率是$\frac{1}{200}$.

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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

4.如图为某一家系的遗传系谱,甲病相关基因用A、a表示,乙病相关基因用B、b表示.请据图回答下列问题

(1)乙病为常染色体隐性或伴X隐性遗传病.如果Ⅰ-2个体不含有乙病致病基因,则乙病为伴X染色体隐性遗传病.
(2)如果甲病和乙病其中有一种是伴性遗传,Ⅰ-2号个体的46条染色体通过Ⅱ-3传给Ⅲ-4最多为22条,Ⅲ-4个体的基因型为AaXBXb,Ⅱ-4号和Ⅱ-5号个体如再生一个孩子,只患一种病的概率为$\frac{3}{8}$,Ⅲ-4和Ⅲ-6结婚后代不患病的概率为$\frac{1}{4}$.

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科目:高中生物 来源:2016届吉林扶余第一中学高三上学期第一次月考生物试卷(解析版) 题型:选择题

下列有关核酸的叙述中,正确的是( )

①人体中含A、C、T这3种碱基的核苷酸共有5种

②只要把DNA单链中的T换成U就是RNA了

③老鼠细胞质中的遗传物质是RNA

④一种病毒同时含有DNA和RNA

⑤原核细胞中既有DNA,也有RNA

⑥鉴定物种可以选择蛋白质、DNA、RNA、核苷酸

A.只有①⑤ B.①②⑤⑥

C.③④⑤⑥ D.①②③④

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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

5.某兴趣小组对某地甲、乙两种遗传病的调查中发现:甲病在患有该病的家族中发病率较高,往往是代代相传;乙病的发病率较低.以下是甲病和乙病在该地区万人中表现情况统计表(假定甲、乙病均由核基因控制).
表现型
人数
性别
有甲病无乙病无甲病有乙病有甲病有乙病无甲病无乙病
男性27915064465
女性2811624701
(1)由表中数据分析,控制甲病的基因最可能位于常,控制乙病的基因最可能位于X,主要理由是甲病男女患者人数基本相同,乙病男性患者多于女性患者.
(2)该小组同学在调查中发现丙种遗传病的遗传涉及非同源染色体上的两对等位基因.其遗传系谱图如下,已知Ⅰ-1基因型为AaBB,且Ⅱ-2与Ⅱ-3婚配的子代不会患病.请根据家族系谱图回答下列问题:

①Ⅱ-3的基因型为AAbb.②Ⅲ-2与基因型为AaBb的女性婚配,子代患病的概率为$\frac{7}{16}$.

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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

15.中国女科学家屠呦呦获2015年诺贝尔生理医学奖,她研制的抗疟药青蒿素挽救了数百万人的生命.利用雌雄同株的野生型青蒿(二倍体,体细胞染色体数为18),通过传统育种和现代生物技术可培育高青蒿素含量的植株.请回答以下相关问题:
(1)假设野生型青蒿白青秆(A)对紫红秆(a)为显性,稀裂叶(B)对分裂叶(b)为显性,两对性状独立遗传,则野生型青蒿最多有9种基因型;若F1代中白青秆、稀裂叶植株所占比例为$\frac{3}{8}$,则其杂交亲本的基因型组合为AaBb×aaBb、AaBb×Aabb,该F1代中紫红秆、分裂叶植株所占比例为$\frac{1}{8}$.
(2)四倍体青蒿中青蒿素含量通常高于野生型青蒿,低温处理野生型青蒿正在有丝分裂的细胞会导致染色体数目加倍,从而获得四倍体细胞并发育成植株.推测低温处理导致细胞染色体数目加倍的原因是低温抑制纺锤体形成.四倍体青蒿与野生型青蒿杂交后代体细胞的染色体数为27.

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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

2.某种开花植物细胞中,基因A(a)和基因B(b)分别位于两对同源染色体上.将纯合的紫花植株(基因型为AAbb)与纯合的红花植株(基因型为aaBB)杂交,F1全开紫花,自交后代F2中,紫花:红花:白花=12:3:1.回答下列问题:
(1)该种植物花色性状的遗传遵循自由组合定律.基因型为AaBB的植株,表现型为紫花.
(2)若紫花和红花的两个亲本杂交,子代的表现型和比例为2紫花:1红花:1白花.则两亲本的基因型分别为Aabb和aaBb.
(3)为鉴定一紫花植株的基因型,将该植株与白花植株杂交得子一代,子一代自交得子二代.
①杂合紫花植株的基因型共有4种.
②根据子一代的表现型及其比例,可确定的待测紫花亲本基因型有AaBB、AaBb和Aabb.
③根据子一代的表现型及其比例,尚不能确定待测紫花亲本基因型的个体中.若子二代中,紫花:红花:白花的比例为3:0:1,则待测紫花亲本植株的基因型为AAbb.

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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

19.图是某自花传粉植物(2n=10)的某些基因在亲本染色体上的排列情况.该植物的高度由三对等位基因B、b,F、f,G、g共同决定,显性基因具有增高效应,且增高效应都相同,还可以累加,即显性基因的个数与植株高度呈正比.现挑选相应的父本和母本进行杂交实验,已知母本高60cm,父本高30cm,据此回答下列问题.
(1)F1的高度是45cm,F1自交后得到的F2中共有27种基因型(不考虑交叉互换,且只考虑与株高有关的基因型),其中株高表现为40cm的植株出现的比例为$\frac{15}{64}$.
(2)该植物花瓣的红色和白色由E、e这一对等位基因控制,基因E纯合会导致个体死亡.现利用图示中这一对亲本进行杂交,则F1自交得到的F2中,红花植株所占比例为$\frac{2}{7}$.
(3)若要设计最简单的实验方案验证上述(2)中的推测,请完善下列实验步骤.
杂交方案:将上述F2中的红花与白花植株进行杂交,观察并统 计子代的花色表现及其比例.
结果及结论:若子代中红花:白花=1:1,则说明推测正确;反之,则推测不正确.

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科目:高中生物 来源: 题型:选择题

20.如图1、2分别表示甲、乙两种物质跨膜运输的方式,据图分析下列说法中错误的是(  )
A.图1可表示葡萄糖进入红细胞的方式
B.图2表示细胞通过主动运输吸收物质乙
C.去除细胞膜中的蛋白质对甲、乙的运输均有影响
D.甲、乙两种物质均为细胞代谢所需的营养物质

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